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文档简介
安徽省安庆市白泽湖中学2025届高三物理第一学期期中质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、如图所示,平行边界MN、PQ间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,两边界间距为d,MN上有一粒子源A,可在纸面内沿各个方向向磁场中射入质量均为m,电量均为q的带正电的粒子,粒子射入磁场的速度,不计粒子的重力,则粒子能从PQ边界射出的区域长度为()A.d B. C. D.2、如图所示是某质点做简谐运动的振动图象.关于质点的运动情况,下列描述正确的是()A.t=1.5s时,质点正沿x轴正方向运动B.t=1.5s时,质点的位移方向为x轴负方向C.t=2s时,质点的速度为零D.t=2s时,质点的加速度为零3、2019年1月3日10时26分,“嫦娥四号”探测器在月球背面成功软着陆。若将发射过程简化如下:“嫦娥四号”探测器从地球表面发射后,进入地月转移轨道,经过M点时变轨进入距离月球表面3R(R为月球的半径)的圆形轨道Ⅰ,在轨道Ⅰ上经过P点时再次变轨进入椭圆轨道Ⅱ,之后又变轨进入近月轨道Ⅲ,最后择机在Q点着陆月球表面。下列说法正确的是A.“嫦娥四号”探测器在轨道Ⅰ、Ⅲ上的运行速度大小之比为2:1B.“嫦娥四号”探测器沿轨道Ⅰ、Ⅱ运行经过P点时速度大小相同C.“嫦娥四号”探测器沿轨道Ⅱ、Ⅲ运行的周期之比为D.“嫦娥四号”探测器在地月转移轨道上经过M点的动能小于轨道Ⅰ上经过M点的动能4、如图为北京航天飞行控制中心对“嫦娥二号”卫星实施降轨控制的示意图,卫星成功由轨道半径为a、周期为T1的极月圆轨道进入远月点距离为a、周期为T2的椭圆轨道,为拍摄月球图像做好准备。则“嫦娥二号”()A.经过圆轨道上B点时的速率等于它经过椭圆轨道上A点时的速率B.在圆轨道上经过B点和在椭圆轨道上经过A点时的加速度大小相等C.在圆轨道上运行周期T1小于它在椭圆轨道上运行周期T2D.在圆轨道上经过B点和在椭圆轨道上经过A点时的机械能相等5、下列属于静电现象的是________.A.小灯泡发光时会发热B.条形磁铁能吸引小铁屑C.摩擦过的塑料笔杆能吸引小纸片D.通电直导线附近的小磁针会发生偏转6、质点做直线运动的v—t图象如图所示,规定向右为正方向,则该质点在前8s内平均速度的大小和方向分别为()A.0.25m/s,向右B.0.25m/s,向左C.1m/s,向右D.1m/s,向左二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、高跷运动是一项新型运动,图甲为弹簧高跷.当人抓住扶手用力蹬踏板压缩弹簧后.人就向上弹起,进而带动高跷跳跃,如图乙.则下列说法正确的是()A.人向上弹起过程中,先处于超重状态,后处于失重状态B.人向上弹起过程中,踏板对人的作用力大于人对踏板的作用力C.弹簧压缩到最低点时,高跷对人的作用力大于人的重力D.弹簧压缩到最低点时,高跷对地的压力等于人和高跷的总重力E.弹簧压缩到最低点时,因为人处于超重状态,所以高跷对地的压力大于人和高跷的总重力8、如图所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小球,电梯中有质量为50kg的乘客,在电梯运行时乘客发现轻质弹簧的伸长量始终是电梯静止时的四分之三,已知重力加速度g=10m/s2,由此可判断()A.电梯可能加速下降,加速度大小为5m/s2B.电梯可能减速上升,加速度大小为2.5m/s2C.乘客处于失重状态D.乘客对电梯地板的压力为425N9、如图所示,空间有竖直向下的匀强电场,电场强度为E,在电场中P处由静止下落—质量为W、带电量为的小球(可视为质点).在P的正下方h处有一水平弹性绝缘挡板S(挡板不影响电场的分布),小球每次与挡板相碰后电量减小到碰前的倍(),而碰撞过程中小球的机械能不损失,即碰撞前后小球的速度大小不变,方向相反.设在匀强电场中,挡板S处的电势为零,则下列说法正确的是()A.小球在初始位置P处的电势能为B.小球第一次与挡板相碰后所能达到的最大高度大于hC.小球第一次与挡板相碰后所能达到最大高度时的电势能等于D.小球第一次与挡板相碰后所能达到的最大髙度小于h10、若汽车的加速度方向与速度方向一致,当加速度减小时,则()A.汽车的速度也减小B.汽车的速度仍在增大C.当加速度减小到零时,汽车静止D.当加速度减小到零时,汽车的速度达到最大三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)某实验小组做“探究动能定理”实验,装置如图甲所示。探究对象是铝块(质量小于砂桶),保持其质量m不变,通过在砂桶中加砂来改变对铝块的拉力,由力传感器可测得拉力的大小F。已知当地重力加速度为g,电源频率为f。(1)若把力传感器装在右侧轻绳上则实验的误差会更________(填“大”或“小”)。(2)实验时,让砂桶从高处由静止开始下落,在纸带打出一系列的点,如图乙所示,其中0是打下的第一个点,取纸带上0~5过程进行研究,铝块动能的增加量ΔEk=__________,外力做的功W=________。(3)为了更普遍地反应铝块运动过程中功与动能增加量的关系,某同学选取0点到不同计数点过程,作出ΔEk–W图象如图丙所示,他根据_____________,才得到结论:外力做的功等于动能的增加量。12.(12分)如图所示,是利用自由落体运动进行“验证机械能守恒定律”的实验。所用的打点计时器通以50Hz的交流电。(1)甲同学按照正确的实验步骤操作后,选出一条纸带如图2所示,其中O点为打点计时器打下的第一个点,A、B、C为三个计数点,用刻度尺测得OA=12.41cm,OB=18.60cm,OC=27.21cm,在计数点A和B、B和C之间还各有一个点。已知重物的质量为1.00kg,取g=9.80m/s2。在OB段运动过程中,重物重力势能的减少量ΔEp=_________J;打B点瞬间重物的速度VB=_________m/s(结果均保留三位有效数字)。(2)该实验没有考虑各种阻力的影响,这属于本实验的___________误差(选填“偶然”或“系统”)。由此看,甲同学数据处理的结果比较合理的应当是ΔEp________ΔEk(选填“大于”、“等于”或“小于”)。(3)①乙同学想利用该实验装置测定当地的重力加速度。他打出了一条纸带后,利用纸带测量出了各计数点到打点计时器打下的第一个点的距离h,算出了各计数点对应的速度v,以h为横轴,以为纵轴画出了如图3所示的图线。由于图线没有过原点,他又检查了几遍,发现测量和计算都没有出现问题,其原因可能是____________(在A、B、C项中选择并填在横线上)。A、由于空气阻力的影响B、先释放重物再接通打点计时器电源C、先接通打点计时器电源后释放重物②乙同学测出该图线的斜率为k,如果不计一切阻力,则当地的重力加速度g____k(选填“大于”、“等于”或“小于”)。(4)丙同学利用该实验装置又做了其它探究实验,分别打出了以下4条纸带①、②、③、④,其中只有一条是做“验证机械能守恒定律”的实验时打出的。为了找出该纸带,丙同学在每条纸带上取了点迹清晰的、连续的4个点,用刻度尺测出相邻两个点间的距离依次为x1、x2、x3。请你根据下列x1、x2、x3的测量结果确定该纸带为________。(取g=9.80m/s2,将选中纸带数据前的序号填在横线上)①6.05cm,6.10cm,6.06cm②4.96cm,5.35cm,5.74cm③4.12cm,4.51cm,5.30cm④6.10cm,6.58cm,7.06cm四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)甲、乙两物体,甲的质量为1kg,乙的质量为0.5kg,甲从距地45m高处自由落下,1s后乙从距地30m高处自由落下,不计空气阻力。(重力加速度g取10m/s2)(1)两物体等高时离地多高;(2)作出甲、乙两物体的速度时间图象(规定甲开始下落时刻为计时起点)。14.(16分)如图所示,在倾角为θ=37°的足够长斜面上放置一质量M=2kg、长度L=1.5m的极薄平板AB,在薄平板的上端A处放一质量m=1kg的小滑块(视为质点),将小滑块和薄平板同时无初速释放。已知小滑块与薄平板之间的动摩擦因数为μ1=0.25、薄平板与斜面之间的动摩擦因数为μ2=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2。求:(1)释放后,小滑块的加速度al和薄平板的加速度a2;(2)从释放到小滑块滑离薄平板经历的时间t。15.(12分)如图,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,方向水平向右的外力F拉此物体,经,拉至B处.(取)(1)求物块运动的加速度大小;(2)求物体与地面间的动摩擦因数;(3)若水平向右的外力F作用了t后即撤去,物体仍能到达B处,求t的最小值.
参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】
粒子在磁场中运动的半径,粒子从PQ边射出的两个边界粒子的轨迹如图所示:由几何关系可知,从PQ边射出粒子的区域长度为,C项正确.【点睛】带电粒子的运动问题,加速电场一般由动能定理或匀加速运动规律求解;偏转电场由类平抛运动规律求解;磁场中的运动问题则根据圆周运动规律结合几何条件求解.2、D【解析】在t=1.5s时刻,图象切线的斜率为负,说明质点是从x的最大位移处向平衡位置方向运动的,运动的方向沿x的负方向,故A错误.由图可知,1.5s末质点的位移大于0,质点的位移方向为x轴正方向,故B错误.由图可知,在t=2s时刻,质点的位移为0,则速度为最大,故C错误.由图可知,在t=2s时刻,质点的位移为0,则恢复力等于0,根据牛顿第二定律可知加速度等于0,故D正确.故选D.点睛:此题关键是知道位移时间图象的斜率等于速度,从而分析质点的速度方向.质点通过平衡位置时速度最大,加速度最小;通过最大位移处时加速度最大.3、C【解析】
A.探测器在轨道Ⅰ、Ⅲ上均做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,有:可得:而Ⅰ轨道的轨道半径为,Ⅲ轨道的轨道半径为,故线速度比值为:故A项错误。B.根据探测器由轨道Ⅰ换到轨道II做向心运动,则需要探测器减速,故沿轨道Ⅰ过P点的速度大于轨道Ⅱ经过P点时速度,故B项错误;C.由几何关系可知,II轨道的半长轴为,Ⅲ轨道的半径为,根据开普勒第三定律:带入数据可得:故C正确.D.“嫦娥四号”探测器在地月转移轨道上经过M点若要进入轨道I需要减速,所以在地月转移轨道上经过M点的动能大于轨道Ⅰ上经过M点的动能,D项错误。4、B【解析】
根据开普勒周期定律比较两个轨道上的周期,当万有引力刚好提供卫星所需向心力时,卫星正好可以做匀速圆周运动,若是供大于需,则卫星做逐渐靠近圆心的运动;若是供小于需,则卫星做逐渐远离圆心的运动;【详解】A、在圆轨道实施变轨成椭圆轨道是做逐渐靠近圆心的运动,要实现这个运动必须万有引力大于所需向心力,所以应给“嫦娥二号”卫星减速,减少所需的向心力,所以经过圆轨道上A点时的速率大于它经过椭圆轨道上A点时的速率,而圆轨道上的各个位置速率相等,即经过圆轨道上B点时的速率大于它经过椭圆轨道上A点时的速率,故A错误;B、“嫦娥二号”卫星变轨前通过B点时只有万有引力来提供加速度,变轨后沿椭圆轨道运动到A点时也是只有万有引力来提供加速度,而且这两点距离月球相等,由于万有引力与距离有关,说明卫星在这两点时万有引力的大小相等,根据牛顿第二定律可知这两点加速度大小也相等,故选项B正确;C、根据开普勒第三定律得:,k与中心体有关,由于圆轨道的半径大于椭圆的半长轴,所以在圆轨道运行周期大于它在椭圆轨道运行周期,故C错误;D、卫星变轨的时候发动机点火,发动机做功,所以“嫦娥二号”卫星点火变轨,前后的机械能不守恒,而圆轨道上的各个位置机械能相等,即在圆轨道上经过B点和在椭圆轨道上经过A点时的机械能不相等,故D错误。【点睛】卫星变轨也就是近心运动或离心运动,根据提供的万有引力和所需的向心力关系确定,注意变轨时发动机点火,即变轨前后机械能不守恒。5、C【解析】A、灯泡发光时会发热属于电流的热效应,不是静电现象,故A错;B、条形磁铁能吸引小铁屑属于磁现象,故B错;C、摩擦过的塑料笔杆能吸引小纸片,是静电现象,故C正确;D、通电直导线附近的小磁针会发生偏转是由于电流产生的磁场对小磁针的作用,属于磁现象,故D错误;故选C6、B【解析】
由图线可知0-3s内的位移为方向为正方向;3-8s内的位移为方向为负方向;0-8s内的位移为0-8s内的平均速度为,负号表示方向是向左的.A.前8s内平均速度的大小和方向分别为0.25m/s,向右,与分析不一致,故A错误;B.前8s内平均速度的大小和方向分别为0.25m/s,向左,与分析相一致,故B正确;C.前8s内平均速度的大小和方向分别为1m/s,向右,与分析不一致,故C错误;D.前8s内平均速度的大小和方向分别为1m/s,向左,与分析不一致,故D错误.二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、ACE【解析】A项,人向上弹起过程中,人应该经历了先加速后减速的过程,所以先有向上的加速度,后有向下的加速度,当弹簧弹力大于人的重力时,人处于超重状态,当弹簧弹力小于人的重力时,人处于失重状态,故A项正确.B项,踏板对人的作用力与人对踏板的作用力是一对相互作用力,根据牛顿第三定律,二者大小始终相等,故B项错误.C项,弹簧压缩到最低点时,人有竖直向上的加速度,根据牛顿第二定律,可知高跷对人的作用力大于人的重力,故C项正确.D项,同理以高跷和人的系统为研究对象,弹簧压缩到最低点时,根据牛顿第二定律,地对高跷的压力大于人和高跷的总重力,再根据牛顿第三定律,可知高跷对地的压力大于人和高跷的总重力,故D项错误,E项正确;综上所述本题答案是:ACE8、BC【解析】电梯静止不动时,小球受力平衡,有mg=kx,电梯运行时弹簧的伸长量变为静止时的3/4,说明弹力变小了,根据牛顿第二定律,有mg-34kx=ma,即a=2.5m/s2,加速度向下,电梯可能加速下降或减速上升,乘客处于失重状态,选项AC错误,选项B正确;以乘客为研究对象,根据牛顿第二定律可得:m′g-FN=m′a,乘客对地板的压力大小为FN=m′g-m′a=500-50×2.5N=375N,选项D错误.故选点睛:此题是牛顿第二定律的应用问题;关键是对小球受力分析,根据牛顿第二定律判断出小球的加速度方向,由于小球和电梯相对静止,从而得到电梯的加速度,最后判断电梯的超、失重情况.9、AB【解析】A、小球从P处到挡板,电场力做功电场力做功量度电势能的变化,所以电势能减小,而挡板S处的电势为零,所以小球在初始位置P处的电势能为,故A正确;根据动能定理研究从P处到挡板得:根据动能定理研究从挡板到最高点得:,碰撞过程中小球的机械能不损失,即碰撞前后小球的速度大小不变,方向相反.小球每次与挡板相碰后电量减小到碰前的k倍,所以,故B正确,C错误;D、因为碰撞后小球的电荷量减少,由总能量守恒知,与挡板相碰后所能达到最大高度大于h,故D错误,故选AB.电场力做功量度电势能的变化.电势能具有相对性,知道挡板S处的电势为零,能求其他位置的电势能.根据动能定理研究从P处到挡板,再从挡板到最高点.10、BD【解析】
AB.汽车的加速度方向与速度方向一致,汽车在做加速运动,故A错误,B正确;CD.加速度减小,汽车速度的增加由快变慢,但速度仍在增加,当加速度为零时,汽车做匀速运动,速度达到最大,故C错误,D正确。故选BD。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、大(F-mg)(h+x1)图像斜率近似为1【解析】
(1)[1]由于滑轮的摩擦,若把力传感器装在右侧轻绳上则实验的误差会更大;(2)[2]计数点5的瞬时速度则系统动能的增加量[3]外力做的功(3)[4]对铝块由动能定理得如果图像斜率近似为1时,可知外力做的功等于动能的增加量。12、1.821.85系统大于B等于②【解析】
本题考查验证机械能守恒定律的实验。【详解】(1)[1]在OB段运动过程中,重物重力势能的减少量[2]打B点时的速度(2)[3]该实验没有考虑各种阻力的影响,这属于本实验的系统误差。[4]由于有阻力的存在,故数据处理结果比较合理的是。(3)[5]从图象中可以看出,当物体下落的高度为0时,物体的速度不为0,说明了操作中先释放重物,再接通(打点计时器)电源。故B正确AC错误。[6]根据机械能守恒得:则:则图像的斜率:。(4
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